Достигнут небывалый уровень обновления световых пучков в лазерных устройствах

Группа инженеров разработала новое акустико-оптическое устройство, способное формировать и регулировать пучки света на недостижимой до сих пор скорости.
Новая технология позволит изготовить наилучшие оптические устройства, такие как голографы, способные быстро перемещаться в реальном времени.
Исследование, проведенное во главе с профессором Брюсом Дринкуотером из университета Бристоля и доктором Майком Макдональдом из университета Данди, опубликовано в издании Optics Express.
Устройство состоит из 64 крошечных пьезоэлектриков, которые действуют как высокочастотные громкоговорители. Комплексное звуковое поле отклоняет и ваяет любой свет, проходящий через новое устройство. Поскольку звуковое поле изменяется, меняется и форма пучка света.
«Это может произойти чрезвычайно быстро, процесс ограничен лишь скоростью звуковых волн. Основное преимущество метода в том, что он предлагает потенциально сверхвысокие уровни обновления: уже сейчас доступны миллионы обновлений в секунду. Это значит, что в будущих устройствах лазерный луч будет формироваться намного быстрее, чем доступно сегодня. Прежде удавалось достичь лишь нескольких тысяч обновлений в секунду», сообщил профессор Дринкуотер.

Прорыв позволит изменить линзы, которые способны будут автоматически компенсировать аберрации. Это оптимизирует микроскопию и поспособствует созданию оптического пинцета нового поколения.

«Мы продемонстрировали нечто, что может восприниматься как форма оптической голографии, в которой голограмма может производиться в реальном времени с помощью звука. Прежние попытки сделать это не достигали нынешнего уровня изощренности, которого добились мы в управлении акустическими полями, что наделило нас значительно большей гибкостью контроля за светом с помощью этих устройств», добавил доктор Макдональд.
Применение технологии весьма обширно. Оптические устройства повсеместно используются в дисплеях, устройствах связи и в научных инструментах.